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 在室温以上韧性断裂时,16mn冷拔精密管断为韧窝断,而在低温下脆性断裂时为解理断。16mn冷拔精密管低温脆化因是:形变时位错源产生位错被障碍物(如晶界、第二相等)阻塞时,局部力超过16mn冷拔精密管理论强度而产生裂纹。
  几个塞积位错在晶界合成一个裂纹。两个{110)滑移带相交处反,引起不动位错%26lt;010%26gt;,呈楔形裂纹,它可沿{100}解理面裂开(见图1b)。增加16mn冷拔精密管冷脆因素有:固溶强化元素。磷升高韧性一脆性转化温度强烈;还有钼、钛和钒;含量低时影响不大而含量高时升高韧性一脆性转化温度元素有,硅、铬和铜;降低韧性一脆性转化温度有镍,先降低后升高韧性一脆性转化温度有锰。
  形成第二相元素。以第二相增加16mn冷拔精密管冷脆重要元素为碳,随16mn冷拔精密管中碳含量增加,16mn冷拔精密管中珠光体含量增加,平均每增加1%珠光体体积,韧性一脆性转化温度平均升高2.2℃。图2为铁素体一珠光体钢中碳含量对脆性影响。
  加入钛、铌和钒等合金化元素,形成弥散分布氮化物或碳氮化物,引起16mn冷拔精密管韧性一脆性转化温度上升。晶粒尺寸影响韧性一脆性转化温度,随晶粒粗化,韧性一脆性转化温度升高。细化晶粒则降低16mn冷拔精密管冷脆倾向,这是广为方法。




造成这种裂纹因有:由于淬火加热温度过高或冷却太急,热力和金属质量体积变化时组织力大于钢材抗断裂强度;工作表面有缺陷在淬火时形成力集中;严重表面脱碳和碳化物偏析;零件淬火后回火不足或未及时回火;前面工序造成冷冲力过大、锻造折酱、深车削痕、沟尖锐棱角等。
  总之,造成淬火裂纹因可能是上述因素一种或多种,内力存在是形成淬火裂纹主要因。淬火裂纹深而细长,断平直,破断面无氧化色。它在轴承套圈上往往是纵向平直裂纹或环形开裂;在轴承钢球上形状有S形、丁形或环形。
  热处理变形精密管在热处理时,存在有热力和组织力,这种内力能相互叠加或部分抵消,是复杂多变,因为它能随着加热温度、加热速度、冷却方式、冷却速度、零件形状和大小、装炉方式变化而变化,故其热处理变形是难免。
  淬火裂纹组织特征是裂纹两侧无脱碳现象,明显区别于锻造裂纹和材料裂纹。认识和掌握它变化规律可以使轴承零件变形置于可控范围,有利于生产正常进行。当然在热处理过程中机械碰撞也会使零件产生变形,但这种变形是可以通过改进操作等来加以减少和避免。
  



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